[go: up one dir, main page]

RU2330165C2 - Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания - Google Patents

Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2330165C2
RU2330165C2 RU2006124703/06A RU2006124703A RU2330165C2 RU 2330165 C2 RU2330165 C2 RU 2330165C2 RU 2006124703/06 A RU2006124703/06 A RU 2006124703/06A RU 2006124703 A RU2006124703 A RU 2006124703A RU 2330165 C2 RU2330165 C2 RU 2330165C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure nozzle
mixing chamber
internal combustion
accelerator
pressure
Prior art date
Application number
RU2006124703/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006124703A (ru
Inventor
Андрей Сергеевич Николаев (RU)
Андрей Сергеевич Николаев
Павел Иванович Иванищев (RU)
Павел Иванович Иванищев
Алексей Викторович Великанов (RU)
Алексей Викторович Великанов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
Priority to RU2006124703/06A priority Critical patent/RU2330165C2/ru
Publication of RU2006124703A publication Critical patent/RU2006124703A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2330165C2 publication Critical patent/RU2330165C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автомобилестроению и может быть использовано, в частности, в устройствах выхлопа для повышения экономичности и мощности ДВС, а также снижения токсичности выхлопных газов. Техническим результатом, достигаемым данным устройством, является понижение давления на выходе выпускного трубопровода двигателей внутреннего сгорания, приводящее к повышению экономичности и мощности двигателя. Кроме того, за счет более полного сгорания топлива в цилиндрах снижается процентное содержание СО выхлопа. Предлагаемое устройство содержит напорное сопло, камеру смешения, диффузор на выходе ускорителя и профильную заслонку. Изготовление устройства производится из узлов и агрегатов, не требующих разработки специальной оснастки и технологии. Устройство достаточно просто в изготовлении, может быть выполнено из любых материалов, удовлетворяющих требованиям эксплуатации автомобильной техники: нержавеющая сталь, дюралюминий, термостойкая пластмасса, композитные материалы и т.п. Сборка осуществляется при помощи стандартных крепежных деталей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к автомобилестроению и может быть использовано, в частности, в устройствах выхлопа двигателей внутреннего сгорания.
Известно устройство, предназначенное для охлаждения двигателя потоком всасываемого воздуха, содержащее ускоритель (патент ЕПВ N 0323039, кл. F01N 1/08, 1991).
Недостатком устройства является незначительное уменьшение мощности и экономичности двигателя, что обусловлено созданием дополнительного сопротивления прохождению потока газов, кроме того, эжекция атмосферного воздуха используется для охлаждения двигателя внутреннего сгорания и не направлена на увеличение скорости потока выхлопных газов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является «Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания с эжектором» (патент RU N 2059839 С1, кл. F01N 1/08, F02В 27/04).
Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания с эжектором предназначен для карбюраторных и дизельных двигателей внутреннего сгорания. Устройство содержит раструб, конус с расположенными на нем проточными и вторичными каналами, эжектор, камеру смешения потоков выхлопных газов и эжектируемого воздуха, а также сопло Лаваля на выходе ускорителя. В камере смешения создается область пониженного давления за счет обтекания газами конуса, вершина которого ориентирована навстречу выхлопным газам.
Повышение давления способствует ускорению потока выхлопных газов, что приводит к повышению экономичности и мощности двигателя. Кроме того, за счет более полного сгорания топлива снижается процентное содержание СО.
Недостатком устройства является незначительное повышение мощности и экономичности двигателя, что обусловлено созданием дополнительного сопротивления прохождению потока газов за счет обтекания конуса, кроме того, производится подсос воздуха, уменьшающий скорость истечения выхлопных газов, а эжектируемый воздух имеет малую скорость.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является «Ускоритель потока выхлопных газов двс автомобилей» (патент Франции №2155062, МПК F01N 3/00, опубл. 1973 г.).
Данное устройство содержит напорное сопло, выполненное в виде усеченного конуса, направленного навстречу потоку воздуха, набегающего на автомобиль при его движении, камеру смешения, выполненную в форме цилиндра.
Известное устройство просто в изготовлении, однако оно не обеспечивает снижение сопротивления потоку выхлопных газов в месте сопряжения с напорным соплом и разъединение камеры смешения с напорным соплом при стоянке автомобиля, что ведет к шумности его работы.
Технический результат, достигаемый предлагаемым устройством, заключается в повышении экономичности и мощности двигателя внутреннего сгорания.
Указанный технический результат достигается тем, что в ускорителе потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, содержащем напорное сопло, сообщающееся с атмосферой, соединенное с выпускной системой автомобиля через камеру смешения, расположенной между диффузором и выхлопной системой автомобиля, напорное сопло выполнено в виде усеченного конуса, направленного навстречу потоку воздуха, набегающего на автомобиль при его движении, имеет профильную заслонку во избежание выхлопа отработавших газов из напорного сопла при остановке автомобиля, камера смешения выполнена в форме цилиндра, имеет местное расширение, во избежание уменьшения проходного сечения выхлопной системы автомобиля, в месте крепления с напорным соплом, а также тем, что диффузор, соединенный с одной стороны с камерой смешения, а с другой с атмосферой, выполнен в виде усеченного конуса.
Возможность достижения требуемого результата доказывается следующим.
Из теории двигателей внутреннего сгорания (см. например, «Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей» под редакцией А.С.Орлина, М.Г.Круглова. М.: Машиностроение, 1983) известно, что на мощностные и экономические характеристики большое влияние оказывает полнота наполнения цилиндра ηV, зависящая от давления Рr на выходе из системы выхлопа. Чем ниже давление Рr, тем больше полнота наполнения ηV и ниже удельный расход топлива qe:
Figure 00000002
Figure 00000003
где ε - степень сжатия в цилиндрах;
ТВП, ΔТ - температура смеси на впуске и прирост температуры при сгорании;
φ - степень уменьшения объема;
Ра - атмосферное давление;
РВП - давление на впуске.
Снижение давления Рr можно достичь, если выхлопные газы пропустить через устройство, в котором происходит увеличение их скорости движения за счет увлекания их потоком проходящего воздуха, истекающего из напорного сопла.
Требуемый технический результат достигается всей вновь введенной совокупностью признаков, которая в известной литературе не обнаружена.
Данное устройство позволяет увеличить скорость движения выхлопных газов за счет увлекания их потоком проходящего из напорного сопла воздуха, что приводит к понижению давления в выпускном трубопроводе перед камерой смешения, повышению полноты наполнения цилиндров, как следствие, - повышению мощности и экономичности двигателя. Кроме того, за счет более полного сгорания топлива снижается процентное содержание СО.
Общими признаками прототипа и предлагаемого устройства являются: напорное сопло, выполненное в виде усеченного конуса, направленного навстречу потоку воздуха, набегающего на автомобиль при его движении, а также камера смешения, выполненная в виде цилиндра.
Отличительным признаком является то, что устройство содержит: диффузор, выполненный в виде усеченного конуса и соединенный с одной стороны с камерой смешения, а с другой - с атмосферой, напорное сопло, имеющее профильную заслонку, а камера смешения имеет расширение в месте сопряжения с напорным соплом.
На фиг.1 (вид сбоку) представлена конструкция ускорителя потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания.
На фиг.2 (вид сбоку) представлена общая компоновка устройства на примере легкового автомобиля.
Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания (фиг.1) содержит: напорное сопло 1, камеру смешения 2, диффузор 3, профильную заслонку 4.
Напорное сопло 1 выполнено в виде усеченного конуса, с малым углом сужения в сторону выхода потока воздуха, имеет профильную заслонку 4 во избежание выхлопа отработавших газов из напорного сопла при остановке автомобиля. Выходная кромка напорного сопла 1 имеет цилиндрическую форму и соединена с камерой смешения 2.
Камера смешения 2 выполнена в виде цилиндра, с одной стороны соединена с выхлопной системой автомобиля, а с другой - с диффузором 3, имеет местное расширение в месте сопряжения с напорным соплом 1.
Диффузор 3 выполнен в виде усеченного конуса с малым углом расширения, с одной стороны соединенного с камерой смешения, а с другой - с атмосферой.
Профильная заслонка 4 выполнена в виде пластины, закреплена в напорном сопле 1, имеет диаметр, равный напорному соплу 1 в месте крепления.
Устройство работает следующим образом.
При движении автомобиля с определенной скоростью в напорном сопле создается набегающий поток воздуха, который отклоняет профильную заслонку, разгоняется к месту крепления напорного сопла к камере смешения за счет сужения напорного сопла. Выхлопные газы подаются в камеру смешения, обтекая выходную кромку напорного сопла. При входе напора воздуха в камеру смешения со скоростью, превышающей скорость истечения выхлопных газов, выхлопные газы увлекаются воздухом в камеру смешения, реализуя понижение давления Рr на выходе из системы выхлопа, а так как количество эжектирующего воздуха больше, чем количество эжектируемых выхлопных газов реализуется, то таким образом это принцип эжекции (см. например, "Теплотехника" под редакцией В.Н.Луканина, М.Г.Шатрова, Г.М.Камфера и др. М.: Высшая школа, 2002).
Пониженное давление поддерживается потоком воздуха при дальнейшем движении автомобиля с определенной скоростью.
Величина расширения диффузора, сужения напорного сопла, площадь основания напорного сопла и диаметры подбираются экспериментально для условий движения и скоростных характеристик каждого автомобиля.

Claims (1)

  1. Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, содержащий напорное сопло, выполненное в виде усеченного конуса, направленного навстречу потоку воздуха, набегающего на автомобиль при его движении, камеру смешения, выполненную в виде цилиндра, отличающийся тем, что содержит диффузор, выполненный в виде усеченного конуса, соединенный с одной стороны с камерой смешения, а с другой - с атмосферой, напорное сопло имеет профильную заслонку, а камера смешения имеет расширение в месте сопряжения с напорным соплом.
RU2006124703/06A 2006-07-10 2006-07-10 Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания RU2330165C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006124703/06A RU2330165C2 (ru) 2006-07-10 2006-07-10 Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006124703/06A RU2330165C2 (ru) 2006-07-10 2006-07-10 Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006124703A RU2006124703A (ru) 2008-01-20
RU2330165C2 true RU2330165C2 (ru) 2008-07-27

Family

ID=39108326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006124703/06A RU2330165C2 (ru) 2006-07-10 2006-07-10 Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2330165C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010011158A1 (en) * 2008-07-21 2010-01-28 Boris Viktorovich Avdeev Flow accelerator (options)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR607998A (ru) * 1926-07-12
FR771314A (fr) * 1933-06-28 1934-10-05 Système statique d'éjection s'appliquant aux tuyaux d'échappement des moteurs à combustion interne ou à combustion externe
GB717880A (en) * 1952-06-13 1954-11-03 Arthur Smith Device for fitting to exhaust systems for internal combustion engines of motor vehicles
GB804440A (en) * 1955-08-20 1958-11-12 Arthur Smith Device for fitting to exhaust systems for internal combustion engines of motor vehicles
US5014512A (en) * 1988-11-01 1991-05-14 Yoshiaki Kakuta Acceleration device of exhaust gas stream for an internal combustion engine
RU2059839C1 (ru) * 1993-04-16 1996-05-10 Николай Алексеевич Юденков Ускоритель потока выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания с эжектором

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR607998A (ru) * 1926-07-12
FR771314A (fr) * 1933-06-28 1934-10-05 Système statique d'éjection s'appliquant aux tuyaux d'échappement des moteurs à combustion interne ou à combustion externe
GB717880A (en) * 1952-06-13 1954-11-03 Arthur Smith Device for fitting to exhaust systems for internal combustion engines of motor vehicles
GB804440A (en) * 1955-08-20 1958-11-12 Arthur Smith Device for fitting to exhaust systems for internal combustion engines of motor vehicles
US5014512A (en) * 1988-11-01 1991-05-14 Yoshiaki Kakuta Acceleration device of exhaust gas stream for an internal combustion engine
RU2059839C1 (ru) * 1993-04-16 1996-05-10 Николай Алексеевич Юденков Ускоритель потока выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания с эжектором

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010011158A1 (en) * 2008-07-21 2010-01-28 Boris Viktorovich Avdeev Flow accelerator (options)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006124703A (ru) 2008-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7140357B2 (en) Vortex mixing system for exhaust gas recirculation (EGR)
US6941755B2 (en) Integrated bypass and variable geometry configuration for an exhaust gas turbocharger
KR101794524B1 (ko) 내연기관용 유체가속장치
CN101970830A (zh) 排气再循环混合器装置
CN103635668A (zh) 可节流排放文氏管
JP5184825B2 (ja) 往復ピストン燃焼機関用複合拡散装置、及び往復ピストン燃焼機関
KR950012134B1 (ko) 소기 촉진효과를 갖는 머플러
KR20060038317A (ko) 자동차용 배기구
EP1258605A3 (en) Exhaust gases purification device and method for internal combustion engines
US6752118B2 (en) Valve-controlled internal combustion engine
RU2548330C1 (ru) Вихревой эжектор выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей внутреннего сгорания
RU2330165C2 (ru) Ускоритель потока выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания
US9695779B2 (en) Exhaust gas mixing system
CN211623542U (zh) 一种二冲程发动机扫气增压结构
RU166577U1 (ru) Вихревой охладитель наддувочного воздуха с эжектором для комбинированного двигателя
GB2252128A (en) Providing intercooler air coolant flow in turbocharged engines.
JPH10317981A5 (ru)
JP2019527792A (ja) 内燃機関吸気パワーブースターシステム
WO2009112888A1 (en) Ejection exhaust system
US11230970B2 (en) Exhaust system with integrated exhaust pulse converter
KR102011888B1 (ko) 내연기관용 유체흐름 조절장치 및 이를 포함하는 체크밸브
US20140174078A1 (en) Egr system having flow restricting valve
Angalevich Controlled exhaust gas supply
KR200304120Y1 (ko) 소기촉진 효과를 갖는 머플러
RU2199077C2 (ru) Система дымопуска

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080711